Ajustement d’un système d’équations de volumes marchands pour le chêne zéen (Quercus canariensis Willd.) en Tunisie
DOI :
https://doi.org/10.19182/bft2022.354.a36817Mots-clés
Quercus canariensis, chêne zéen, tarifs globaux, tarifs marchands, équations simultanées, Tunisie.Résumé
Des tarifs de cubage globaux et des équations de volumes à diamètre et longueur variables ont été ajustés à l’aide d’un système d’équations simultanées pour le chêne zéen (Quercus canariensis Willd.), en Tunisie. Les données utilisées proviennent de 75 arbres échantillonnés dans la forêt de chêne zéen localisée dans la région d’Ain Sallem au Nord-Ouest du pays. La méthode d’ajustement adoptée est celle de régression non linéaire sans corrélation apparente (NSUR : Nonlinear Seemingly Unrelated Regression equations), basée sur les moindres carrés généralisés. Vu le caractère longitudinal des données utilisées qui engendre une autocorrélation entre les erreurs successives issues des observations en provenance d’une même tige, un processus autorégressif d’ordre 2 sur ces erreurs a été incorporé dans le modèle d’ajustement des paramètres des différentes équations étudiées. Le système d’équations obtenu permet d’estimer avec des degrés de précision qui varient de 97 à 99 % : le volume total du bois fort des arbres entiers et des grumes jusqu’à une découpe quelconque ; le volume entre deux niveaux de la grume ; le diamètre à une hauteur donnée ainsi que la hauteur à un diamètre de découpe donné de la grume. Grâce à ces équations, des tables de cubage d’estimation des volumes globaux et marchands des arbres et des grumes de chêne zéen ont été générées, ce qui représente un outil flexible, précis et pratique pour la gestion adéquate de la forêt de chêne zéen en Tunisie et dans les autres pays de la Méditerranée.
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Références
Alaoui A., Laaribya S., Gmira N., 2011. Production, croissance et modèles de conduite sylvicoles des principales essences (le pin maritime et le pin d’Alep) de reboisement au Maroc. Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi /Journal of Forestry Faculty, 11 (1): 68-84.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/159639
Azizi T. G., 2018. Caractéristiques morphologiques et moléculaires en relation avec le milieu chez plusieurs variétés de cerisiers. Thèse de doctorat, Faculté des sciences de Tunis, 245 p. + annexes.
Barrio Anta M., Sixto Blanco H., Cañellas Rey de Viñas I., González Antoñanzas F., 2007. Sistema de cubicación con clasificación de productos para plantaciones de Populus x euramericana (Dode) Guinier cv. ‘I-214’ en la meseta norte y centro de España. Investigación Agraria: Sistemas y Recursos Forestales, 16 (1): 65-75. https://doi.org/10.5424/srf/2007161-00998
Bouchon J., 1974. Les tarifs de cubage. Nancy, France, Engref, 57 p. + annexes
Boudy P., 1955. Économie forestière nord-africaine. Tome 4 : Description forestière de l’Algérie et de la Tunisie. Paris, France, Larose, 878 p.
Bullock B. P., Burkhart H. E., 2003. Equations for predicting green weight of loblolly pine trees in the south. Southern Journal of Applied Forestry, 27 (3): 153-159. https://doi.org/10.1093/sjaf/27.3.153
Burkhart H. E., 1977. Cubic-foot volume of loblolly pine to any merchantable top limit. Southern Journal of Applied Forestry, 1: 7-9. https://doi.org/10.1093/sjaf/1.2.7
Burkhart H. E., Tomé M., 2012. Tree Form and Stem Taper. In: Burkhart H. E., Tomé M. (eds). Modeling Forest Trees and Stands. Dordrecht, Netherlands, Springer, 9-41. https://doi.org/10.1007/978-90-481-3170-9_2
Calama R., Sánchez-González M., Garchi S., Ammari Y., Cañellas I., Sghaier T., 2012. Towards the sustainable management of Thuya (Tetraclinis articulata (Vahl.) Mast.) forests in Tunisia: models for main tree attributes. Forest Systems, 21 (2): 210-217. http://dx.doi.org/10.5424/fs/2012212-02532
Cao Q. V., Burkhart H. E., 1980. Cubic-foot volume of loblolly pine to any height limit. Southern Journal of Applied Forestry, 4 (4): 166-168. https://doi.org/10.1093/sjaf/4.4.166
Cochran W. G., 1977. Sampling techniques. 3rd ed. New York, USA, Wiley, 413 p.
Crecente-Campo F., Rojo Alboreca A., Diéguez-Aranda U., 2009. A merchantable volume system for Pinus sylvestris L. in the major mountain ranges of Spain. Annals of Forest Science, 66: 808. https://doi.org/10.1051/forest/2009078
Deleuze C., Morneau F., Renaud J.-P., Vivien Y., Rivoire M., Santenoise P., et al., 2014. Estimer le volume total d’un arbre, quelles que soient l’essence, la taille, la sylviculture, la station. Rendez-vous Techniques de l’ONF, 44 : 22-32. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01143797
DGF, 2010. Inventaire des forêts par télédétection – Résultats du deuxième inventaire forestier et pastoral national. Tunis, Tunisie, Ministère de la Défense nationale, Ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, 195 p.
Diéguez-Aranda U., Grandas-Arias J. A., Alvarez-Gonzalez J. G., Gadow K.V., 2006. Site quality curves for Birch Stands in North-Western Spain. Silva Fennica, 40 (4): 631-644. https://doi.org/10.14214/sf.319
Doyog N. D., Lee Y. J., Lee S., 2017. Stem taper equation analysis for Larix kaempferi species in the Central Region of South Korea. Journal of Sustainable Forestry, 36 (8): 747-63. https://doi.org/10.1080/10549811.2017.1356737
Fonweban J. N., Houllier F., 1997. Tarifs de cubage et fonctions de défilement pour Eucalyptus saligna au Cameroun. Annals of Forest Science, 54 : 513-528. https://doi.org/10.1051/forest:19970602
Goubi M., Bentouati A., Kherchouche D., Sghaier T., 2019. Tarifs et tables de cubage d’arbres individuels du pin d’Alep, Pinus halepensis Mill., dans l’Aurès algérien. Bois et Forêts des Tropiques, 339 : 45-59. https://doi.org/10.19182/bft2019.339.a31715
Hasnaoui B., 1992. Chênaies du Nord de la Tunisie : écologie et régénération. Thèse de doctorat en sciences naturelles, Université de Provence Aix-Marseille I, France, 186 p.
Heidarsson L., Pukkala T., 2011. Taper functions for lodgepole pine (Pinus contorta) and Siberian larch (Larix sibirica) in Iceland. Icelandic Agricultural Sciences, 24: 3-11. https://ias.is/wp-content/uploads/Icelandic_Agricultural_Sciences_24_2011/Taper-functions-for-lodgepole-pine-Pinus-contorta.pdf
Hjelm B., 2013. Stem taper equations for poplars growing on farmland in Sweden. Journal of Forestry Research, 24: 15-22. https://doi.org/10.1007/s11676-012-0270-4
Jdaidi N., 2018. Structure des peuplements de la subéraie tunisienne : situation actuelle et devenir d’un écosystème. Institut sylvo-pastoral de Tabarka, Tunisie, 66 p. https://www.memoireonline.com/06/12/5897/Structure-des-peuplements-de-la-suberaie-tunisiennesituation-actuelle-et-devenir-dun-eac.html
Lumbres R. I. C., Abino A. C., Pampolina N. M., Calora F. G., Lee Y. J., 2016. Comparison of stem taper models for the four tropical tree species in Mount Makiling, Philippines. Journal of Mountain Science, 13: 536-545. https://doi.org/10.1007/s11629-015-3546-2
Mazeghrane O., Messaoud N., 1990. Contribution à l’analyse dendrométrique d’un peuplement naturel de chêne zéen (Quercus canariensis Willd.) dans la forêt expérimentale de Tizi Oufellah (Beni-Ghobri). Mémoire d’ingénieur agronomie, Université Mouloud Mammeri, Algérie, 54 p.
Mechergui K., Jaouadi W., Ammari Y., 2022. Le chêne zéen (Quercus canariensis Willd.) en Tunisie : Écologie, production, état de dégradation et les pratiques d’aménagement. Revue Marocaine des Sciences Agronomiques et Vétérinaires, 10 (1). https://www.agrimaroc.org/index.php/Actes_IAVH2/article/view/1075
Özcelik R., Crecente-Campo F., 2016. Stem taper equations for estimating merchantable volume of Lebanon cedar trees in the Taurus Mountains, Southern Turkey. Forest Science, 62 (1): 78-91. https://doi.org/10.5849/forsci.14-212
Özcelik R., Göceri M. F., 2015. Compatible merchantable stem volume and taper equations for eucalyptus plantations in the Eastern Mediterranean Region of Turkey. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 39 (6): 851-863. https://doi.org/10.3906/tar-1501-27
Palm R., 1981. Calcul et choix des équations de cubage d’arbres. Bulletin des Recherches Agronomiques de Gembloux, 16 (4) : 351-370.
Pardé J., Bouchon J., 1988. Dendrométrie. Nancy, France, Engref, 328 p.
Patrício M. S., Monteiro M. L., Tomé M., 2005. Biomass Equations for Castanea sativa High Forest in the Northwest of Portugal. In: Abreu C. G., Rosa E., Monteiro A. A. (eds). Proceedings of the IIIrd International Chestnut Congress. ISHS Acta Horticulturae 693. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2005.693.98
Prégent G., Savard F., Désaulniers G., 2001. Tarif de cubage à diamètre et hauteur variables d’utilisation pour le pin gris en plantation au Québec. Forêt Québec, Direction de la recherche forestière,. Mémoire de recherche forestière, n° 139, 42 p. https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/connaissances/recherche/Memoire139.pdf
Quézel P., Médail F., 2003. Écologie et biogéographie des forêts du bassin méditerranéen. Cachan, France, Lavoisier, 571 p.
Rabhi K., 2011. Ajustement de modèles hauteur-circonférence-âge pour le chêne zéen (Quercus canariensis Willd.) dans la forêt d’Akfadou (Tizi Ouzou) ; effet de la densité et de la station. Mémoire de magister en foresterie. Université Abou Bekr Belkaid, Tlemcen, Algérie, 68 p. https://www.semanticscholar.org/paper/Ajustement-de-mod%C3%A8les-hauteur-%E2%80%93-circonf%C3%A9rence-%E2%80%93-%C3%A2ge-Rabhi/ca10d4afcf37126d14f29a45fd2b02680b629e06
Rondeux J., 1993. La mesure des arbres et des peuplements forestiers. Gembloux, Belgique, Presses agronomiques de Gembloux, 521 p.
Ryan T. A., Joiner B. L., 1976. Normal probability plots and tests for normality. Pennsylvania State University, 12 p. https://www.additive-net.de/de/component/jdownloads/send/70-support/236-normal-probability-plots-and-tests-for-normality-thomas-a-ryan-jr-bryan-l-joiner
SAS Institute Inc., 2004a. SAS/STAT 9.1 Users’s Guide. Cary, NC, USA, SAS Institute Inc.
SAS Institute Inc., 2004b. SAS/ETS 9.1 User’s Guide. Cary, NC, USA, SAS Institute Inc.
Sghaier T., Sánchez-González M., Garchi S., Ammari Y., Cañellas I., Calama R., 2015. Developing a stand-based growth and yield model for Thuya (Tetraclinis articulata (Vahl) Mast.) in Tunisia. iForest, 9 (1): 79-88. https://doi.org/10.3832/ifor1389-008
Sghaier T., Garchi S., Ammari Y., 2013, Tables de cubage pour les plantations du pin pignon (Pinus pinea) du Nord-Ouest de la Tunisie. Annales de la Recherche Forestière au Maroc, 42 : 157-170. https://search.emarefa.net/en/detail/BIM-356173-tables-de-cubage-paur-les-plantations-du-pin-pignan-pinus-pi
Sghaier T., Ammari Y., Garchi S., 2008. Étude et choix d’équations de cubage d’arbres pour le pin d’Alep (Pinus halepensis Mill.) en Tunisie. Revue de l’INAT, 23 (2) : 199-225. https://www.academia.edu/34304033/ETUDE_ET_CHOIX_D_EQUATIONS_DE_CUBAGE_D_ARBRES_POUR_LE_PIN_D_ALEP_Pinus_halepensis_Mill_EN_TUNISIE
Shahzad M. K., Hussain A., Burkhart H. E., Li F., Jiang L., 2021. Stem taper functions for Betula platyphylla in the Daxing’an Mountains, northeast China. Journal of Forestry Research, 32: 529-541. https://doi.org/10.1007/s11676-020-01152-4
Tang C., Wang C. S., Pang S. J., Zhao Z. G., Guo J. J., Lei Y. C., et al., 2017. Stem taper equations for Betula alnoides in South China. Journal of Tropical Forest Science, 29: 80-92. https://www.jstor.org/stable/44028277
Tasissa G., Burkhart H. E., Amatesi R. L., 1997. Volume and taper equations for thinned and unthinned loblolly pine trees in cutover, site-prepared plantations. Southern Journal of Applied Forestry, 21 (3): 146-152. https://doi.org/10.1093/sjaf/21.3.146
Thibaut A., Rondeux J., Claessens H., 1998. Tarifs de cubage pour l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa) en Belgique méridionale. Revue Forestière Française, 50 (3) : 244-250. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03443633/document
Thill A., Palm R., 1979. Étude dendrométrique des chênes indigènes (Quercus robur L. et Quercus petraea (Mttuschka) Lieblein). Bulletin des Recherches Agronomiques de Gembloux, 14 (3-4) : 267-284. https://orbi.uliege.be/handle/2268/117068
Tran-Ha M., Perrotte G., Cordonnier T., Duplat P., 2007. Volume tige d’un arbre ou d’une collection d’arbres pour six essences principales en France. Revue Forestière Française, 59 (6) : 609-624. https://dx.doi.org/10.4267/2042/16781
Vallet P., Dhôte J.-F., Le Moguédec G., Ravart M., Pignard G., 2006. Development of total aboveground volume equations for seven important forest tree species in France. Forest Ecology and Management, 229 (1-3): 98-110. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2006.03.013
Van Deusen P. C., Sullivan A. D., Matvey T. G., 1981. A prediction system for cubic foot volume of loblolly pine applicable through much of its range. Southern Journal of Applied Forestry, 5 (4):186-189. https://doi.org/10.1093/sjaf/5.4.186
Zheng C., Mason E. G., Jia L., Wei S., Sun C., Duan J., 2015. A single-tree additive biomass model of Quercus variabilis Blume forests in North China. Trees, 29: 705-716. https://doi.org/10.1007/s00468-014-1148-1
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